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	<title>optique &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>optique &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Laser à bouteille non diffractant : une lentille plate révolutionnaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La plupart des sources laser produisent des faisceaux gaussiens qui divergent lors de leur propagation. Cet étalement naturel limite leur efficacité dans les applications nécessitant que la lumière reste concentrée sur de longues distances. Pour surmonter ce défi, des faisceaux lumineux structurés ont été développés, dont l&#8217;amplitude, la phase et la polarisation peuvent être soigneusement [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des aimants invisibles pour des technologies de l&#8217;information plus rapides</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[antiferromagnetique]]></category>
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					<description><![CDATA[Un consortium nippo-allemand mène des recherches sous la coordination du professeur István Kézsmárki à l&#8217;université d&#8217;Augsbourg. Pour exploiter ce potentiel, un consortium de recherche bilatéral de trois ans impliquant deux groupes japonais et trois groupes allemands débutera en février. La collaboration est soutenue par des financements des gouvernements respectifs — via la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une torsion dynamique de la « main » de la lumière</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chiralite]]></category>
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		<category><![CDATA[photonique]]></category>
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					<description><![CDATA[Anne J. Manning Points clés Des chercheurs de l&#8217; École de génie et des sciences appliquées John A. Paulson de Harvard (SEAS) ont créé un dispositif à l&#8217;échelle d&#8217;une puce qui peut contrôler dynamiquement la « main » de la lumière lorsqu&#8217;elle passe à travers – également appelée chiralité optique – avec une simple torsion de deux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des LED de l&#8217;épaisseur d&#8217;un cheveu pourraient remplacer les lasers</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[donnees]]></category>
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					<description><![CDATA[Debra Herrick Des LED pas plus larges qu&#8217;un cheveu humain pourraient bientôt se charger de tâches traditionnellement confiées aux lasers, du transfert de données dans les baies de serveurs à l&#8217;alimentation des écrans de nouvelle génération. Une nouvelle recherche co-écrite par Roark Chao, doctorant à l&#8217;UC Santa Barbara, pointe une voie pratique vers cet avenir. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des capteurs optiques ultra-efficaces en miniaturisant la lumière sur puce</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
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		<category><![CDATA[photonique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de CU Boulder ont développé des micro-résonateurs optiques hautes performances, ouvrant la voie à de nouvelles technologies de capteurs. Dans sa forme la plus simple, un micro-résonateur est un minuscule dispositif capable de piéger la lumière et d&#8217;augmenter son intensité. Une fois l&#8217;intensité suffisamment élevée, les chercheurs peuvent réaliser des opérations optiques uniques.  [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un amplificateur optique économe en énergie, de la taille d&#8217;une puce, peut intensifier la lumière 100 fois.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[amplificateur]]></category>
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					<description><![CDATA[La lumière effectue beaucoup de travail dans le monde moderne, permettant toutes sortes de technologies de l&#8217;information, des téléviseurs aux satellites en passant par les câbles à fibres optiques qui transportent Internet à travers les océans. Des physiciens de Stanford ont récemment trouvé un moyen de rendre cette lumière encore plus efficace avec un amplificateur [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La transformation de l&#8217;or conduit à de nouvelles propriétés électroniques et optiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:19:33 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[En modifiant la structure physique de l&#8217;or à l&#8217;échelle nanométrique, les chercheurs peuvent radicalement changer la façon dont le matériau interagit avec la lumière – et, par conséquent, ses propriétés électroniques et optiques. C&#8217;est ce que démontre une étude de l&#8217;Université d&#8217;Umeå publiée dans Nature Communications. L&#8217;or joue un rôle crucial dans les technologies avancées [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des interrupteurs lumineux en semi-conducteurs ultraminces</title>
		<link>https://www.enerzine.com/interrupteurs-lumineux-en-semi-conducteurs-ultraminces/180853-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nanostructure composée d&#8217;argent et d&#8217;une couche semi-conductrice atomiquement mince peut être transformée en un dispositif miroir de commutation ultrarapide, fonctionnant comme un transistor optique – avec une vitesse de commutation environ 10 000 fois supérieure à celle d&#8217;un transistor électronique. Une équipe internationale de chercheurs dirigée par le physicien de l&#8217;Université d&#8217;Oldenburg, le professeur [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Examen des effets de l&#8217;erreur de pointage sur les systèmes de distribution de clés quantiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[La distribution de clés quantiques (QKD) est une technologie de communication émergente qui utilise les principes de la mécanique quantique pour assurer une communication hautement sécurisée entre deux parties. Elle permet à l&#8217;émetteur et au récepteur de générer une clé secrète partagée sur un canal qui peut être surveillé par un attaquant. Toute tentative d&#8217;écoute [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Optique : une IA réduit le temps de conception de plusieurs mois à la milliseconde</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
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					<description><![CDATA[Ty Tkacik Une équipe de chercheurs américains a conçu une nouvelle approche rationalisée pour concevoir des métasurfaces, une classe de matériaux structurés capables de manipuler la lumière et d&#8217;autres formes de rayonnement électromagnétique uniquement par leur structure. Ce processus d&#8217;optimisation rapide pourrait aider à fabriquer des systèmes optiques avancés comme des objectifs d&#8217;appareils photo, des [&#8230;]]]></description>
		
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